远程控制的药物释放在非人类灵长类动物的大脑深部区域
Matthew G Wilson1, Taylor D Webb1, Henrik Odéen2
1Department of Biomedical Engineering, University of Utah, 36 S Wasatch Dr, Salt Lake City, UT 84112, USA.
概括
研究人员开发了对超声响应的纳米粒子,用于向药物输送. 这些纳米粒子在非人类灵长类动物的大脑深处安全地释放了普罗波,调节了视觉行为.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经科学是一个神经科学.
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 选择性向特定大脑区域输送药物对于治疗神经系统疾病至关重要.
- 目前的方法往往缺乏精度,导致异于目标效果和有效性有限.
- 基于纳米粒子的药物载体为有针对性和受控的治疗干预提供了一个有希望的途径.
研究的目的:
- 开发和评估稳定,超声响应的纳米粒子,用于深部大脑区域的向药物释放.
- 评估超声波触发药物输送在非人类灵长类动物模型中的安全性和有效性.
- 为了研究区域释放的propofol在大脑中的行为影响.
主要方法:
- 开发稳定的纳米粒子,对聚焦超声波有反应.
- 在非人类灵长类动物体内给予纳米颗粒和向超声波激活.
- 评估药物释放,行为变化,血脑屏障完整性 (MRI) 和临床安全性 (血液测试).
主要成果:
- 成功开发了对超声响应的纳米粒子,用于有效和安全的药物释放.
- 在大脑深部视觉区域中向释放的propofol调节了视觉选择行为.
- 加多增强的MRI证实了完整的血脑屏障,表明没有妥协.
- 临床化学和血液学结果保持在正常范围内,证明了安全性.
结论:
- 这项研究提出了一种安全有效的方法,用于在目标深部大脑区域按需释放药物.
- 超声波激活的纳米粒子提供精确的药物输送控制,足以调节行为.
- 这项技术在神经病学和精神病学领域的治疗方面具有重大潜力.
更多相关视频
09:22A Method for Remotely Silencing Neural Activity in Rodents During Discrete Phases of Learning
Published on: June 22, 2015
14.6K
09:46A Pressure Injection System for Investigating the Neuropharmacology of Information Processing in Awake Behaving Macaque Monkey Cortex
Published on: March 14, 2016
8.4K
